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[参考译文] 混频器和前置放大器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106766/mixer-and-preamp

主题中讨论的其他器件:INA1650

您好!

我正在制造一个便携式扬声器系统。 由12V 电池供电。

您能否告诉我是否需要电容器 C19和 C20?

这项计划可能有更多的建议? 此设计是否包含错误和误差?

 谢谢!

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    您好!

    我目前正在研究这一问题,并将在星期一之前作出答复。  

    此致、  

    Chris Featherstone

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    非常感谢!

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    Gennadiy、

    电容器 C19和 C20有助于控制总体带宽、如我的仿真中所示。 可以根据需要调整截止频率上限。 电容 C1-C5将控制低端截止频率。  为了方便起见、我附上了下面的 Tina 文件。 您在电源线上具有良好的去耦功能。  

    e2e.ti.com/.../OPA2132.TSC

    一个建议是在 R2至 GND 之间添加一个电容、以便滤除由分压器产生的从电源到同相节点的噪声。 在此处提供低通滤波器将有助于为 VCM 获得良好的干净信号。 不过、这会使增益变得混乱、并增加该配置中的失真。 我在下面提供了一个替代方案、用于滤除同相节点上电源线的噪声。 电容器现在不会加载麦克风、您可以在此节点上享受低通滤波的优势。 但是、这确实会改变增益、因为电路是反相的。 我已经重新计算了在电路中实现相同增益所需的 R4和 R5电阻器变化。  

    您可以在下方看到、增益为43.31dB、与您所需的增益非常匹配。 在给定两个反相的情况下、输入和输出信号仍将同相。 请告诉我是否可以提供进一步帮助!  

    e2e.ti.com/.../OPA2132-Inverting.TSC

    此致、

    Chris Featherstone

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    非常感谢!

    我依赖电池电源、因此我没有考虑电源干扰。 如果由电池供电、我可以离开我的电路吗? 还是仍会发生干扰?

    在您的电路中、我对输入电容器的大电容感到困惑。 22U 仅为电解电容器。 我想重点介绍容量为1-2.2u 的 WIMA MKP10薄膜电容器。 有可能吗? 我的客户喜欢这家公司的馈通电容器。

    我是否正确组装了混频器? 电阻器值 RP1、R19、R38是否正确?

    很抱歉英语不好。

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    Gennadiy、  

    我已使用以下原理图中的完整电路更新了 TINA 文件。   

    如果您使用的是电池且噪声较低、则您的电路正常。 我从您的原始电路得到的22uF 电容、除非我错误地读取了该值。 请参见下面的。 不过、可以对其进行调整、以便为薄膜电容器获得较低的值。  低转角频率将根据您选择的值而变化。 例如、我已使用两个值测试了整个系统带宽以显示差异。  

    我通过改变电位器来检查电路、使求和前的每个输出具有不同的体积水平。 为此、我为每个电位计输入了不同的设置百分比、如下所示。 该电路似乎能够以所需的功能正常工作。 RP1、R19和 R38适用于所需功能。 例如、当电位器设置为低电阻值时、R19将防止运算放大器的输出负载过大。 R38将防止每个输出短接在一起、从而使音量控制不起作用。  

    e2e.ti.com/.../4682.OPA2132.TSC

    我希望这对您有所帮助!

    此致、  

    Chris Featherstone

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    Gennadiy、

    我在上一篇帖子中没有为我显示频率响应。 希望您能够看到它。 如果不是、则图像再次出现。  

    此致、

    Chris Featherstone

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    非常非常感谢!

    电容器 C2、C3、C4、C28、C29仍然存在问题。 我是否正确选择了他们的容量? 在我的软件中、无法查看带宽。

    电阻器 R41的值是否正确? 或者、它可能应该增加到100k? 下一个阶段将是均衡器或光学压缩机(客户可以根据自己的情况自行选择)。

    客户还需要一个平衡的麦克风输入和一个平衡的线路输入(我今天上午了解到)。 可能可以连接 INA1690芯片。 我做得对吗? 适用于欧洲的 XLR 连接是否正确? 或者应该交换引脚3和2。

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    嗨、Gennadiy、  

    如果有助于分析、我们免费提供 Tina、可在以下位置下载:  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    如果您对 Tina 感兴趣并需要使用帮助、我将非常乐意提供帮助。  

    帽子上有个很好的问题。 对于低端截止频率、主电容器将是电容 C2和 C5。 例如、我已扫描电容器 C1的3个值、以显示1uF、10uF 和100uF 低端的差异。 您可以在下面看到、它仅影响超低端频率。 话虽如此、我相信电容器 C1、C3、C4、C28和 C29的选择是不错的选择。 正如您所做的那样、使用 C2和 C5作为角频率的主要电容器来控制低端截止是有道理的。 根据客户想要的低频、您可以根据其规格调整 C2和 C5。   

    正在扫描电容 C1。 原理图中显示了这一点、C1 1U 旁边的*如下所示。  

    变化的电阻器 R41也显示了对低端的影响。 100K 将是一个很好的选择、因为它不会使放大器的负载过大。 您可以在下面看到、100k 会很好地保留低端。   

    我将在新帖子中回复平衡的麦克风输入。 我很快将把这个输入整合到仿真中。  

    此致、  

    Chris Featherstone

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    Gennadiy、  

    我已将 INA1650放入麦克风3和4的仿真中、并将其汇总到其他线路中以获得最终输出。 仿真位于该帖子的底部。 我在输入端执行了单次到差分转换、以在仿真中表示差分麦克风输入。 如波形所示、信号仿真良好。  

    e2e.ti.com/.../OPA2132-and-IN1650-Mixer.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

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    非常感谢!

    我非常感谢你。 现在、我将订购第一批试用。 我真的希望一切都能正常运行。

    我不知道 www.ti.com/.../TINA-TI 是免费的。 我使用了 Easyeda、但当然没有这样的功能。 我要做的下一件事是均衡器。 拥有这些机会将是非常好的。

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    Gennadiy、  

    没问题! 祝您在项目中一切顺利、如果我能在 Tina 或电路方面提供进一步帮助、请联系我们!

    此致、  

    Chris Featherstone

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    、 我现在已经完成了印刷电路板的创建、并将等待从中国引进。 再次感谢您的建议!

    我现在创建了一个新问题。 也许您可以帮助我。 我知道您很忙。 但是、如果您有时间、请访问 e2e.ti.com/.../equalizer-with-non-standard-frequencies。

    祝您好运、祝您愉快!